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Radiactividad

M. en D. Patricia Huerta R.
Wilhelm

K. Roetgen: rayos X (1895)
Henry Becquerel: sales de uranio (1896)
Pierre y Marie Curie aislamiento del torio,
radio y polonio

Descubrimiento
A la propiedad que presenta el radio y otros
elementos inestables de emitir energía en
forma de radiación al desintegrarse Marie
Curie lo llamó radiactividad

Definición
Antecedentes
1906

rayos X: 110 muertes
1919 sales de uranio:
becquerel quemaduras en
la piel con uranio
1900 minas de uranio
(pechblenda) residuos de
radio y radón: cáncer de
pulmón.
Obreras pintura de radio:
cáncer de huesos.
1. Actividad de una muestra radiactiva
Rapidez

con la que se producen
desintegraciones nucleares en una muestra
en particular, la actividad nuclear, se mide en
desintegraciones por segundo (d/s) o
Curies (Ci):
1Ci = 3.7 x 1010 des/s

Bomba de cobalto para el tratamiento del cáncer (3000
Ci)
Dosis de isótopo radiactivo para exploración diagnóstica
(10 mCi)

¿Cómo se mide la radiactividad?
2. Energía que transfiere al aire una dosis
La exposición a un material radiactivo se mide por la energía de
radiación y la cantidad de ionización (radiación ionizante), la unidad
es el Roetgen, la energía de exposición a los rayos gamma o rayos
X. El roetgen es la cantidad de rayos gamma o rayos X que se
necesitan que se necesita para generar iones en el aire.
3. Energía que transfiere una dosis a los tejidos.
El radián es la unidad de medida de la ionización provocada en
tejido humano (rad = radiation absorbed dosis)
rad = 100 ergios absorbidos =2.39 x 10-6 cal de energía absorbida
4. Daño biológico de una dosis
El daño tisular se mide en rem:
1 rem = 1 rad x f
rem = roentgen equivalency in man
f = factor de eficiencia biológica relativa
500

rads mataría a
cualquier persona

1000

rads matan a
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Dosis

anual de una
persona absorbida
por radiografías
médicas y dentales
1 rad
Radiación de
fondo
Rayos

cósmicos

Isótopos

radiactivos del
agua, aire, suelo
y rocas: 40K, 232Th,
222
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Fuentes

artificiales: rayos
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personas murieron hacia finales de
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“Era un día bonito en la mañana del 6 de
agosto de 1945. Miraba al cielo a través de las
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Creció más y más grande y cada vez más
brillante. Y simplemente estalló con una
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Radiactividad (2)

  • 1. Radiactividad M. en D. Patricia Huerta R.
  • 2. Wilhelm K. Roetgen: rayos X (1895) Henry Becquerel: sales de uranio (1896) Pierre y Marie Curie aislamiento del torio, radio y polonio Descubrimiento
  • 3. A la propiedad que presenta el radio y otros elementos inestables de emitir energía en forma de radiación al desintegrarse Marie Curie lo llamó radiactividad Definición
  • 4. Antecedentes 1906 rayos X: 110 muertes 1919 sales de uranio: becquerel quemaduras en la piel con uranio 1900 minas de uranio (pechblenda) residuos de radio y radón: cáncer de pulmón. Obreras pintura de radio: cáncer de huesos.
  • 5. 1. Actividad de una muestra radiactiva Rapidez con la que se producen desintegraciones nucleares en una muestra en particular, la actividad nuclear, se mide en desintegraciones por segundo (d/s) o Curies (Ci): 1Ci = 3.7 x 1010 des/s Bomba de cobalto para el tratamiento del cáncer (3000 Ci) Dosis de isótopo radiactivo para exploración diagnóstica (10 mCi) ¿Cómo se mide la radiactividad?
  • 6. 2. Energía que transfiere al aire una dosis La exposición a un material radiactivo se mide por la energía de radiación y la cantidad de ionización (radiación ionizante), la unidad es el Roetgen, la energía de exposición a los rayos gamma o rayos X. El roetgen es la cantidad de rayos gamma o rayos X que se necesitan que se necesita para generar iones en el aire. 3. Energía que transfiere una dosis a los tejidos. El radián es la unidad de medida de la ionización provocada en tejido humano (rad = radiation absorbed dosis) rad = 100 ergios absorbidos =2.39 x 10-6 cal de energía absorbida 4. Daño biológico de una dosis El daño tisular se mide en rem: 1 rem = 1 rad x f rem = roentgen equivalency in man f = factor de eficiencia biológica relativa
  • 7.
  • 8. 500 rads mataría a cualquier persona 1000 rads matan a cualquier mamífero Dosis anual de una persona absorbida por radiografías médicas y dentales 1 rad
  • 9. Radiación de fondo Rayos cósmicos Isótopos radiactivos del agua, aire, suelo y rocas: 40K, 232Th, 222 Rn, 238U Fuentes artificiales: rayos X, desechos nucleares
  • 13.
  • 14. Se cree que más de 140.000 personas murieron hacia finales de ese año, el número total de muertos debido a la bomba se estima en 200,000. “Era un día bonito en la mañana del 6 de agosto de 1945. Miraba al cielo a través de las ventanas cuando vi algo brillante cayendo...
  • 15. Creció más y más grande y cada vez más brillante. Y simplemente estalló con una llamarada. Pensé que mi cuerpo se fundiría, miré alrededor y oí un sonido rugiente de la tierra temblando. Se puso oscuro de repente y quedé atrapada por las ruinas …”
  • 16. “ Era como ver un millón de soles …”